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发表于 2009-6-19 06:47:43
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3)、彩色解码 ' ^- S1 f! ]1 H; m* t
色度信号C同时送入R-Y和B-Y同步检波器,由色副载波恢复电路提供的初相位为0°(相对于色同步信号的相位基准)的解调副载波送入B-Y检波器,初相位为±90°的解调副载波送入R-Y检波器。因为PAL制色度信号中的V分量逐行倒相,要求送入R-Y同步检波器的解调副载波,也必须对应地逐行倒相,所以初相位90°的解调副载波在送入R-Y检波器之前,需要变成90°与270°的初相角。变换频率为二分之一行频。倒相次序必须与电视信号发送端完全一致,如果倒相次序错,解码电路中的PAL识别电路会立即纠正倒相次序。
同步检波器由模拟乘法器组成,完成色度信号与解调副载波相乘而解调出色差信号来。* `+ s% u; Z2 g0 D( L7 P/ [
同步解调器的特点:只对与解调副载波同频同相位的电视调幅信号有检波输出,而对与解调副载波有90°相位差的调幅信号分量无检波输出。解调副载波与输入电视信号的相位关系不正确时,会造成U、V信号分量分离不彻底,将引起色调失真(串色)。
(4)、色副载波恢复电路5 }8 u- A9 k* z8 d& P/ {
电视图像色差信号是抑制了副载波的正交平衡调幅波,同步解调器要求解调副载波必须与解调信号同频同相位的特点,为了得到满足这一要求的解调副载波,在解码芯片中设有一色副载波恢复电路,它的基本结构是对色同步信号的锁相环路。VCXO是晶体压控振荡器,它的**振荡频率是4.43MHz,由于该环路是载波提取环,VCXO的输出fsc需经90°移相后再送往鉴相器,与色同步信号作相位比较,鉴相器输出的比较误差电压控制VCXO的振荡输出与色同步信号保持相位锁定。 " g, l3 x$ H; r2 L
2、亮度信号处理包括:箝位、副载波吸收、亮度信号的瞬态改善、黑电平延伸、白峰值**等电路,它们共同特点都置于M61264内部电路。2 C- i+ k( J' m9 g' ^# ^) P
人眼对彩色图像的黑白细节分辨能力强,对彩色细节的分辨能力弱,所以彩色电视机的亮度信号处理电路相当完善,以求得到清晰的图像细节。# y3 R C4 T8 g% q c
亮度信号处理电路的组成电路
(1)、箝位电路:由于视放电路采用交流耦合,每行视频信号的“0电平”(黑电平)有可能不一致,因而需要通过箝位电路使每一行周期的黑电平保持一致,图像信号的直流背景成分才能恢复。亮度通道还有多项非线性处理,都需要以黑电平为基准。因而需要对视频信号进行黑电平嵌位。视频信号的同步头对这里的亮度信号已没有作用,所以在箝位处理后进一步采用所谓平滑电路将同步头去除。
(2)、副载波吸收电路
色副载波叠加在亮度信号的高频段,必需用陷波器彻底吸收掉,以减少色串亮干扰。使用陷波器在吸收色副载波的同时也会造成4.0MHz以上亮度信号高频成分的损失,所以在输入亮、色已经分离的信号源时,为保留更多的亮度信号高频成分,应将色度陷波器切除,并加入约160ns的延时电路。% t- M) P3 d& X( j
(3)、亮度信号的瞬态改善电路
为了弥补亮度信号中高频成分的损失,增加了亮度信号瞬态改善电路。通过两次延时和加减电路,使亮度信号的瞬变沿形成具有前冲、后冲类似双微分形的前后沿,这种处理能够增加图像黑白轮廓的鲜锐度,人为地增加了亮度信号的高频成分。这种“勾边”效果能够适应人眼视觉特性,产生清晰度增强的视角感受,但这种人为地补偿并不能挽回已损失的亮度信号高频成分,过渡的补偿还会使图像产生浮雕感。
(4)、黑电平延伸电路" l* [0 Q, I9 v$ r- y7 x3 }
增加灰暗部分图像层次的电路措施。为此,首先对经过平滑处理的亮度信号黑电平进行测量,对高予某一电平的信号作线性放大,对低于该电平的信号(即浅黑信号部分)提高增益,使“浅黑”信号变成“深黑”,增加了黑电平部分的图像层次,有利于提高大面积灰暗背景的层次与分辨率。作为“浅黑”处理的电平范围可以通过I2C总线进行设定,也可以关闭延伸功能,对亮度信号全部作线性放大% ^8 R, }! h- C/ r5 u& s
(5)、白峰值**(YPL)电路 2 V" l! N5 w/ A$ G5 M) N
用于**幅度比白电平高的窄脉冲的干扰。YPL电路的作用原理与ABL不同,ABL电路**亮度过分增高,而YPL电路是在黑、白电平不变的情况下,将高于白电平的尖峰信号切掉。3 G& u) o- _# ]- p7 M+ W4 C
3、基带信号处理
经过解调后的视频信号就是基带信号。属于基带信号处理的内容,主要包括用一行基带延迟线组成的梳状滤波器消除色调误差(PAL制)或一行色差信号存储复用(SECAM制),色调调整(NTSC制),色饱和度调整,基色矩阵运算,亮度调整,白平衡调整等。它们共同特点都置于M61264内部电路。
(1)、 基色矩阵电路
把亮度信号、色差信号线性组合成基色信号,激励显像管阴极。这就是基色矩阵电路的基本功能。色差信号与Y信号相加,得到R、G、B基色信号。重现彩色图像的三基色信号只包含0~1MHz的彩色频率成分,而1~6MHz范围内为亮度信号成分。于是显示出粗线条(大面积)的彩色图像,加上黑白细节合成完整的彩色图像。正好与人眼对黑白细节分辨率高,对彩色细节分辨率低的视觉特性相适应。 (2)、色饱和度调整
调整色差信号(R-Y)、(B-Y)的幅度而不改变Y信号的大小,以改变亮度信号与色度信号幅度的相对关系,就会使色饱和度得到调整。
(3)、对比度调整
M61264通过IIC总线与MCU进行通讯控制,通过软件来调整对比度的。调整Y信号的幅度时,色度信号的幅度也同时得到同样比率的调整,使对比度的调整不会影响饱和度。# ~, r. _. k) {* D0 `
(4)、亮度控制
在彩色电视系统中,重现彩色图像需要三个基色信号R、G、B,按:Y=0.30R+0.59G+0.11B。当R=G=B=1时,亮度Y=1=白色。彩色电视系统对上式中RGB前边的系数通过显像管荧光粉的发光效率来确定,因此,通过对RGB基色信号幅度大小的调整来实现亮度调整。( T1 t8 E* C! s* m8 f$ I3 n& d* C
第五节 伴音信号处理电路& A/ t) N- V! `" B5 N* l6 R. f
1、伴音小信号处理电路
当图象中频信号(包括图像中频和伴音中频信号)送入N101(M61264内部中频电路进行放大,经伴音检波电路得到伴音第二中频信号。)N101内嵌声载频带通滤波器,在I2C总线的控制下,可以选择出6.5MHz、6.0MHz、5.5MHz、4.5MHz四种不同制式的伴音第二中频信号(SIF),而不同载频的SIF信号,经过频率变换器(混频)变成同一载波频率的伴音中频信号1MHz--SIF。
伴音中频信号1MHz—SIF经过M61264内部PLL—FM解调,解调出音频信号,经过内部去加重电路,将音频信号中的预加重成分进行适当的衰减,恢复不失真的音频信号,最后音频信号从M61264第51脚输出到伴音功放电路,还原出声音1 o) T% X) t- y; u7 {; g
2、伴音功放电路& Z8 K3 W) w9 T" E c; S/ m
伴音功率放大电路,主要由双声道音频功率放大器AN7522及其外围元件组成,将左右声道音频信号,经内部处理放大,输出L+R左、右声道音频信号,输入到左、右声道扬声器工作,最终还原成声音。2 p/ x. Y6 r0 C, U T
M61264第51脚输出到音频信号,分别经C320、C310和C308、C309耦合,送到IC301伴音功放AN7522第6、8脚做为右、左声道音频信号输入。伴音功放的工作电压为+10V,左右声道音频信号经IC内部功率放大、直流音频控制、静音控制等电路。由AN7522第10、12脚输出L左声道音频信号到左声道扬声器,第2、4脚输出R右声道音频信号到右声道扬声器,最后还原出伴音信号。
3、静音控制
M37160第14脚输出MUTE静音控制电平,输入到V604静音控制管基极,使V604饱和导通到地,将伴音功放AN7522第9脚音量控制拉到地,控制伴音功放无输出,达到静音控制目的。) S2 W1 @7 E( Y/ G: A7 z6 W
5、音量控制2R A
M37160第6脚输出VOL控制电平,经R317分压,R315、R316限流,输入到伴音功放AN7522第9脚音量控制,经功放IC内部直流音频电路控制伴音功放电路输出正常声音的大小,使扬声器输出声音得到控制。
第六节 AV接口电路
1、接口信号参数介绍2 m( z% O" j7 z' U* v
(1)、视频信号接口的种类2 a- ^ \6 d) ]' ]+ J% B
模拟彩色电视机的视频信号接口,有TV、VCD、DVD提供的复合电视信号CVBS;有DVD提供的分量信号, N6 M% E7 k* T; U7 l& ?1 y$ `" }
2、AV音/视频切换开关电路* W3 ?" j) [. e1 |% t7 t
21K8具有2路AV、1路DVD色差Y、Cr、Cb信号输入。
AV/TV音视频切换电路主要采用1块CD4503芯片,分别用于N801作AV1/AV2切换,通过N601(M37160)第15、17脚发出控制切换信号,送入到N801第6、9、10、11脚进行内部控制开关后,输出指定的音/视频信号。% j. K" H( F) O' D
(1)、AV1/AV2音/频开关及音频接口3 t& ?- P, ]; S& ~6 M! @
当AV1端口输入音/视频信号时,L1声道音频信号经C811耦合到N801第12脚,R1声道音频信号经C810耦合到N801第2脚,V1视频信号经C809耦合到N801第5脚
当AV2端口输入音/视频信号时,L2声道音频信号经C807耦合到N801第1脚,R2声道音频信号经C808耦合到N801第13脚,V2视频信号经C812耦合到N801第3脚。
C1 j5 |! \" r0 U. @; G
最终,由N801第内部控制开关后,视频信号从第4脚输出,经C366耦合输入到M61264解吗器第38脚;音频信号从第14、15脚输出,分别经C310、309耦合输入到伴音功放AN7522第6、8脚。: A; ~4 q" {1 p0 c3 N+ Y# \
(2)、DVD色差Y、Cr、Cb信号接口
Y信号流程同V2视频信号一样,经C812耦合到N801第3脚。 Cr信号经R891、R892分压和限流,C892耦合到N101解码器M61264第46脚,送入内部解码电路。
Cb信号经R893、R894分压和限流,C894耦合到N101解码器M61264第45脚,送入内部解码电路。
最终,进入彩色解码器经RGB矩阵电路还原R、G、B三基色信号,送入视放电路放大直接加到CRT上R、G、B三枪,最终在荧光屏上还原成彩色图像画面$ I. I7 M k$ L1 d! ^$ T
第七节 末级视放电路" _# N$ m, s: m! g
本机末级视频放大电路主要采用分立元件工作来完成。由V651、V652、V653、R671、R641、R673、R643、R672、R642等组成。9 x6 U2 a; e# R0 F$ ]2 I4 S5 t
它将N101解码器M61264第14、15、16输出的R、G、B三基色信号,分别经过V651、V652、V653三个视放管及外围:R671、R641、R673、R643、R672、R642等组成放大电路,保证足够的增益和带宽,通过R691、R692、R693三个隔离电阻分别输出阴极电压KB、KG、KR提供给显像管B、G、R三个电子枪工作,调制红、绿、蓝三基色的束流,显像管呈现出彩色图像。' |4 [* y) f3 B. i4 L: C+ n1 S
V651、V652、V653视放管集电极经R681、R682、R683接到+190V视放电压。( y% r$ c3 f" Q
R691、R692、R693隔离电阻,可以防止显像管打火时损坏视放管,同时也隔离了显像管阴极电容对视放高频特性的不良影响。1 Q0 t# r- v! Q0 P Z% F E! ?2 o- D
C621、 C622、 C623组成为视放高频补偿电路,是为了改善视放电路的高频特性,保证足够的带宽,使高频成分的负反馈作用减少。0 q( ~7 T _5 B. j1 i: j* T/ b1 I
1、自动消亮电路! x; V( v8 B# J" g) b6 m
(1)、CRT屏幕残留亮斑形成的原因4 l& w9 @5 K, T7 X8 y
黑白CRT的残留亮斑是由于关机后阴极残热使电子发射持续一段时间(约1分钟),在屏幕中央形成细小的亮点,使人感到不舒,还会对CRT造成损害。彩色CRT的残留亮斑是由于聚焦电极受污染,关机后聚焦电极寄生发射,在屏幕不固定位置形成较大的亮斑(一般在较暗环境下才容易看见)。寄生发射要持续到EHT放电约低于4KV为止。& e" W6 E. ^6 l6 q
(2)、消亮原理 ) F0 s. U x/ F, u
在关机后必须在行振荡尚未停止期间,及时给CRT各阴极一低电压,使CRT产生很大的束电流,瞬间把阳极高压电容上的电荷泄放掉
第八节 扫描电路2 ~- \4 m! k9 _1 m2 \
扫描电路的作用是给偏转线圈提供行、场扫描锯齿形扫描电流,使显像管的电子束沿水平和垂直方向与电视发送端完全同步的运动,形成矩形光栅。同时还给显像管提供行、场消隐脉冲,使电子束在行、场逆程期间截止。另外,利用行逆程高压脉冲经升压整流向视放电路和显像管提供高、中、低压电源。$ f6 k* a* K7 @! O, d8 m
扫描电路分:小信号处理电路及扫描输出电路。从CVBS中分离同步信号、产生行、场激励信号,均在M61264内部进行,属于小信号处理部分;行、场锯齿波的功率电路是扫描输出部分 |
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